Sín diagnosztika. SDS Sín Diagnosztikai Szerelvény



Hasonló dokumentumok
Sín diagnosztika. Daczi László november 21.

Straight Edge Compact

Pályadiagnosztika a MÁV Zrt-nél és fejlesztési elképzelések

Új távlatokat nyújtó diagnosztika

Új technológiák és anyagok a pályaépítésben és fenntartásban Békéscsaba augusztus 31. szeptember 2.

SF 3-6-T2. Az kenőanyag és a sínkenő berendezés MÁV nyílttéri tesztelése. The Ultimate Lubricant

ÁTÉPÍTETT VÁGÁNYOK ÁLLAPOTÁNAK ELEMZÉSE

SÍNFEJKÁROSODÁSI HIBÁK KEZELÉSÉNEK STRATÉGIÁJA

Bükfürdő április 21.

MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.

Vágány diagnosztikai fejlesztések. Daczi László

Pályadiagnosztika a MÁV Zrt-nél és fejlesztési elképzelések

A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva

Mérések és vizsgálatok a közlekedési vállalatoknál

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

PÁLYADIAGNOSZTIKAI EREDMÉNYEK A MÁV HÁLÓZATÁN

Szakmai nap február r 7. Zrt. Magyar Államvasutak. Szolgáltat. stabilitása sa. a pálya-jármű kölcsönhatás kérdéskörének tükrében

Nagygépes karbantartási munkák tapasztalatai

JAVÍTÓ-FELTÖLTŐ HRW (THR) HEGESZTÉS

2016. május 25. Javaslat a Tram-Train kerékprofil geometriai kialakítására

Korszerű síndiagnosztikai vizsgálati eszközök és módszerek

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP számú pályázat keretében Fogarasi

Hőmérsékletmérő műszer (2 csatornás)

ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Felhasználói kézikönyv

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.)

Anyagvizsgálati módszerek

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

RFID-val támogatott eszközleltár

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

Időjárási radarok és produktumaik

Kontakt/nem kontakt AC/DC feszültség teszter. AC: V, DC: 1,5-36V

DistanceCheck. Laser nm

Földfelszíni meteorológiai mérőműszerek napjainkban

Hullámok, hanghullámok

Infra hőmérsékletmérő

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz

Nagyszilárdságú feszítőcsavarokban ébredő orsóerő meghatározása mágneses Barkhausen-zaj mérésére alkalmas műszerrel

Soleoline, egy egész sor új lehetőség az Ön praxisa számára.

Hőmérsékletmérő műszer (1 csatornás)

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

2000 Szentendre, Bükköspart 74 MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Intent Autodiga akció

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, X Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

- a korábbi jól bevált sorozat típusok a következők voltak: POK-F-DO illetve POK-T-DO

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/211

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA

Mérési hibák

Ax-DL100 - Lézeres Távolságmérő

A jövő elkötelezettje. U-érték mérése

HOLDPEAK 130D Ultrahangos anyagvastagság mérő Felhasználói kézikönyv

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Ultrahangos hőmennyiségmérők és más megoldások, alapfogalmak, táv-leolvasás, okos mérés. Szorcsik Gábor Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft.

Felhasználói kézikönyv

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

RÖVID ÚTMUTATÓ A FELÜLETI ÉRDESSÉG MÉRÉSÉHEZ

Felhasználói kézikönyv

Ultrahangos hőmennyiségmérők fűtés távleolvasással

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

Az úszás biomechanikája

ME3011L Megjelenítő egység

7. Koordináta méréstechnika

2. A VASÚTI PÁLYA SZERKEZETI ELEMEI

PATER PÁLYADIAGNOSZTIKAI SZAKÉRTŐI RENDSZER Szakértői rendszer Napjainkban egyre fontosabb szerepet játszik a minőség ismerete mellett a vasúti vágány

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

- Bemutatkozás - Az innováció a tradíciónk!


Szerelési és használati utasítás. Ultrahangos hőmennyiségmérő hűtési és fűtési alkalmazáshoz

B.1. A kitérők és átszelések kialakulása, történeti fejlődése

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

GeoMax újratöltve. GIS Open Székesfehérvár 2014 GeoSite Kft Horváth Zsolt

Murinkó Gergő

NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK. Csősín csatlakozó. (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz.

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer

Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

A felület összes jellemzői együtt határozzák meg a felületminőséget. Jelentősége a kapcsolódó felületeknél játszik nagy szerepet.

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában.

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

1214 Budapest, Puli sétány info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

SÍNFEJ HAJSZÁLREPEDÉSEK KIALAKULÁSA, A HIBÁK MÉRÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE

Átírás:

Sín diagnosztika SDS Sín Diagnosztikai Szerelvény

Az SDS sínvizsgáló mérőkocsi mérőkerete

SDS adatai: v max: 100 km/h, mérés közben 50 km/h R min = 150 m T.T.= 13,5 t

Sín profil mérés Tecnogamma berendezésével Sín típusok: UIC 60, UIC 54, MÁV 48.3 és 48.5 Sín osztályozás A kiegyenlített magassági kopás alapján osztályoz a D.54. 38. fejezettel összhangban. Összefoglaló jelentések készítése Egyedi profilok megjelenítése: Új sínprofil, összehasonlító sínprofil, mért sínprofil Új síntípus importálása + pénzért Kiértékelés - sebességi osztályba sorolási grafikon - mérési adatok táblázatban - kiegyenlített magasság kopás mérési diagram - belső oldalkopás mérési diagram - magassági kopás mérési diagram - síntípus diagram

hullámos sínkopás mérő berendezés az SDS-en (WaveScan 50): A hullámos sínkopás a sínfej futófelületén értendő. A sínfej felett érzékelő fejek haladnak. Hullámos kopás mérésnél a futófelület és a mérőfej közötti távolságot mérjük. Meghatározhatók: a rövid, közép és hosszúhullámú hibák, és a lokális hibák (hegesztés, kiköszörülés, kitörés) A mérési jelet három sávra bontják a D. 54. Utasítás 51. táblázata szerint a jobboldali: rövid hullám: 30-300 mm 30-300 mm közép hullám: 300-1200 mm 300-1000 mm hosszú hullám: 1200-2400 mm 1000-2300 mm jellemző az adott hullámhosszon a maximális amplitúdó 780 480

3.1.2. A sínen mért, illetve a számított jellemzők - Sínmagasság (mm) - Magassági kopás (mm) - Belső oldalkopás (mm) - Külső oldalkopás (mm) - Felső belső oldalkopás ( mm) - Kiegyenlített magassági kopás (mm) - Belső legyűrődés (mm) - Külső legyűrődés (mm) - Nyomtávolság (mm) - Síndőlés (f'ok) - Belső oldalkopás szöge (fok) - Fejkeresztmetszet (mm 2 ) - Fejveszteség (mm 2 ) - Maradó sínfej keresztmetszet (mm 2 ) - Síntípus (kg) - Osztályozás

SDS-el: 1995-től, új sínprofilmérő 2004. év végétől Tecnogamma Sínszálanként 3 projektor, és 3 kamera Kopások meghatározása: jelenleg az oldal és magassági kopás értékeiből képzett kiegyenlített sínkopást használjuk, ehhez vannak határértékeink a sínrendszer és sebesség függvényében. Lépcsős síngazdálkodás: a nagyobb sebességre már nem alkalmas kopott sínek, kisebb sebességre beépíthetők. Eredmények kiértékelése 3 féleképpen: a) minden sínprofil keresztmetszet kirajzoltatható, kinyomtatható b)mért jellemzők hossz-szelvényben c) mért jellemzők táblázatban

MÁV KFV Kft. Sínprofil mérőrendszer Statisztikai Feldolgozás Kiegyenlített Magassági kopás K kiegy K = + K K mag α old = K old + old _ belső K old _ külső Kkiegy = kiegyenlített magassági kopás Kmag = mért magassági kopás Síntípus α value UIC 60 2.9 UIC 54 2.8 MAV 48.3, MÁV 48.5 2.8 Kold_belső = sínfej belső vezetési felületén mért oldalkopás Kold_külső = sínfej külső felületén mért oldalkopás Kold = sínfej összes oldalkopása α= síntípusra jellemző kontans

MÁV KFV Kft. Sínprofil mérőrendszer Sínprofilok a sínprofil megjelenítő programban

MÁV KFV Kft. Sínprofil mérőrendszer Mérőfejek elhelyezése

MÁV KFV Kft. Sínprofil mérőrendszer Sínkopás mérési grafikon nyomtatási kép _setting6

RailScan Ferromágneses (mágnesezhető) anyagok átmágnesezésekor nagyfrekvenciás elektromágneses és akusztikus válaszjel keletkezik, ezt nevezik Barkhausen zajnak. Nagysága függ az anyag szerkezetétől és feszültség állapotától. A zaj nagysága és a vizsgált anyag feszültség állapota közötti összefüggést próbatesten, kalibráló méréssel kell meghatározni. Ez teszi lehetővé a feszültség változás észlelését. A zaj és feszültség közötti összefüggést minden anyagfajtára és síntípusra kalibrációs méréssel kell meghatározni. Két mérés sorozatot kell végezni, legalább 7 C fokkal eltérő sínhőmérsékleten.

RailScan mérést tanulják a horvátok

RailScan Grontmij Sín feszültség tesztelő

MÁV gépi ultrahangos technikája már 11 éves, és műszakilag elavult. A korszerű vontató járművek új fajta sínhibákat okoznak a vasúti pályában Technikai fejlődés jobb és pontosabb vizsgálati megoldásokat nyújt napjainkban

Ultrahangos méréstechnika fejlesztése

A használt csatornák száma : 20, sínszálanként 10 (A régin sínszálanként 5) Besugárzási irányok: 1.3. 58 előre-hátra, 35 -ra oldalra 2.4 Előre-hátra 5-6 41-49 előre hátra 7-8 0 Sínszálanként 2 db. 9-10 70 előre hátra

Video rendszer a mérőforgóvázon Videó figyelő rendszer, mely a sínszálról folyamatos felvételt készít és 700 mm szakaszonként eltárolja.

Vizsgálati sebesség: 60 km/h A jelenlegi 50 km/h A rendszerben három ultrahangos eljárás került alkalmazásra: Visszhang- impulzus módszer, amely a közvetlenül sínhibákról visszavert jelek vételén alapszik. Tükör módszer, amely osztott jeladók alkalmazásán alapul, a sínhiba besugárzása a szondázó jelnek a sín oldalfelületéről (tükröző felületéről) történő visszaverődése után történik meg, Tükör árnyék módszer, amely a hátfalról visszavert jel gyengülésének hatásán alapul, a jelgyengülés a talpjel terjedési útjába kerülő és azt leárnyékoló sínhiba miatt következik be. Az ultrahang hullámok kibocsátásának módja: impulzusos Vizsgálati módszer: impulzus visszhang A kiértékelésnél, segítséget nyújt a rendszer a vizsgált szakaszról készült kép megjelenítésével, illetve még újdonság a B scan kép mellett a A kép is megjeleníthető a kiértékelés során. Az ultrahangos rendszer az elmúlt évben egy tesztkocsiba került beépítésre, és a 2008. évben a rendszer tesztelésére kerül sor. Az új ultrahangos mérőberendezés 2008. év végén került beépítésre a MÁV síndiagnosztikai mérővonatába.

Sín egyenességmérő készülék (SEC RCP) A korábbi Straight Edge Compact (SEC) készülékekhez hasonlóan vasúti sínhegesztések egyenességének mérésére alkalmas kézi készülék. A korábbi SEC készülékekhez képest jelentős külső és belső változásokon esett át az új SEC RCP. Maga a műszer test esztétikusabb és ergonomikusabb lett illetve a kézi számítógép PDA-ra cserélődött. Ebből kifolyólag a mérő szoftver látványosabb és jobban felhasználóbarát lett. A felhasználó szabadon választhat a PDA típusok között amennyiben a PDA GPS vevőként is funkcionál, akkor lehetőség van a mérési eredmények mellé letárolni a GPS koordinátákat. Az adatok PC-re történő továbbítása is jelentősen gyorsabb lett, mivel lehetőség van a PDA-ról SD kártya segítségével hordozni az adatokat. Az új SEC RCP mérési paraméterei (pontossága, mérési pontok száma, stb.) nem változtak.

Új sín-egyenességmérő készülék (SEC RCP)

Hosszú bázisú, két csatornás egyenességmérő (LSED) LONG STRAIGHT-EDGE DUAL Különböző szerkezetek geometriájának ellenőrzésére lett kifejlesztve a LONG STRAIGHT-EDGE DUAL nevű hosszú bázisú kétcsatornás egyenességmérő. A hosszú bázisú egyenességmérő rendszer elemei: lézer egység, az XY elmozdulást feldolgozó LSED készülék, PSION kézi számítógép.

A műszer követi a sín futó- és vezetőfelületének egyenetlenségeit miközben a mérési bázist adó lézerfény a készülék érzékelő ernyőjén elmozdul. Mérés során a mérőműszer és a PSION WORKABOUT kézi számítógép a rádiós illesztőn (BLUETOOTH) keresztül tartják kapcsolatot. A PSION kéziszámítógép a mérés után megválasztható nagyításban kirajzolja a futó- és vezetőfelület hullámosságát (egyenességét) és megadja a minimális és maximális értéket, valamint az abszolút hibát. A mérési adatok további feldolgozásra a rádiós illesztőn keresztül, vagy az RS232 soros porton más számítógépre átvihetők. A specifikált alkalmazási területre kialakított szoftver tartalmazza a mérési jegyzőkönyv készítéséhez és a mérési eredmények további feldolgozásához szükséges adatok beviteli és tárolási lehetőségét.

Lehetőség van különböző hosszúságú bázison végzett mérésekre 1-50m. A mérési hossz beállítása a PSION kéziszámítógépen lehetséges. A mérés pontosságát a műszer pontosságán kívül a vizsgált felület és a levegő hőmérsékletének különbsége befolyásolhatja (levegő vibrálás). A készülék a méréskor jellemző levegő vibrálást a jegyzőkönyvön feltünteti. A hosszabb bázisú mérések (15m felett) végzése csak akkor lehetséges, amikor a környezeti feltételek megfelelők. Az elérhető pontosság (dtmax= ±1 C a sín és a levegő közt, alagút mérés v. éjszakai mérés stb.) 3 m, vagy kevesebb: ± 0.1 mm; 10 m: ± 0.2 mm; 20 m: ± 0.3 mm; 30 m: max. ± 0.4 mm; 50 m: max. ± 0.6 mm.

Köszönöm a figyelmet Kérdések? Elérhetőség: daczil@mav.hu